Recomendaciones para centrales térmicas

Tips para una calefacción más eficiente:

- La temperatura óptima de confort se encuentra entre los 20 y 22 grados C.
- No calefaccione en exceso su departamento por un periodo corto, para luego suspender.
- Por cada grado de sobre calefacción, aumenta su costo de energía entre un 5 y 7%.
- Si no es necesario, apague la calefacción por la noche y no la encienda por la mañana hasta
después de haber ventilado la casa.
- Para dormir suele ser suficiente con una temperatura de entre 17 y 18 ºC.
- Tape rendijas de ventanas y puertas exteriores. Le permitirá ahorrar entre el 5% y el 10%.

Hay medidas adicionales que permiten ahorrar energía fuertemente (hasta en un 50%), como por ejemplo la instalación de un termostato:
- Digital normal.
- Digital programable.
En algunos casos, también la instalación de válvulas termostáticas en sus radiadores.

Control sobre proceso de Combustión (Mezcla gas aire):

La regulación del quemador se debe realizar con un instrumento (analizador de gases). Recuerde que es imposible detectar visualmente si la mezcla es correcta.
Monitorear los gases de combustión. Deben analizarse a lo menos 3 veces al año, llevando registro del análisis de gases. Beneficios:

- Orientan en la calidad de la combustión
- Permite corregir deficiencias
- Gran incidencia en costos asociados al combustible
Tips consumo invierno
Recuerde:

- La energía para calentar agua en invierno aumenta en un 42% con respecto al verano.
- El costo fijo está asociado a la operación, producción y mantención del servicio de agua caliente
y calefacción, este debiera tender a ser aproximadamente un 50% de la cuenta de gas.
- Parámetros que deben ser controlados:
Monóxido de Carbono (CO) 100 ppm máx.
Oxígeno (O2) 3 %, lo que equivale a 15 % exceso aire (*)
- En general la temperatura de gases combustionados debe estar entre 190 - 220 C° (Revise
manual de caldera)
(*) % de oxígeno en calderas con quemador presurizado.
Para una combustión eficiente es necesario que estos parámetros se cumplan simultáneamente, esta información puede ser observada en la colilla que entrega el instrumento de medición de gases de su empresa mantenedora.

Aire Acondicionado de Precisión v/s Confort

Consideremos que tenenos unos metros cuadrados en una habitación, algunas computadoras , algunos racks de comunicaciones o algún tipo de equipo sensitivo que necesitan ser enfriados. Los fabricantes electrónicos dicen que la temperatura debe de ser de 22 grados C +- 1 grado C y la humedad relativa necesita ser de 45 % +- 5 %.
El mantenimiento para un edificio nos dice que la forma más barata de enfriar es con el sistema del mismo edificio (de paquete, chiller, de ventana, etc.), y si nosotros queremos enfriar mientras el chiller está apagado durante el invierno, planeamos encender el aire acondicionado de confort para el cuarto de computadoras.
Veamos otro punto de vista, ya que ésta no es la solución barata y mucho menos la mejor.
Enfriar máquinas v/s enfriar personas
Hay grandes diferencias entre enfriar máquinas y enfriar personas, por comienzo la gente adiciona humedad al cuarto y lo electrónico no lo hace. Por lo tanto, usted tiene que considerar un enfriamiento latente ( la habilidad de remover humedad ) y enfriamiento sensible ( la habilidad de remover calor ).
Los Equipos de Aire Acondicionado de confort, de centrales residenciales y para oficinas son diseñados con un rango de enfriamiento sensible de alrededor de 0.60 a 0.70. Esto significa que el 60 % - 70 %, el sistema de confort trabajará para bajar la temperatura del aire y el 30 - 40 % trabajará para remover la humedad.
Los sistemas de aire acondicionado de precisión tienen un alto rango de sensibilidad de capacidad de 0.85 a 0.95. Cerca del 85 - 95 % del trabajo hecho por el Aire Acondicionado de Precisión será dedicado a remover el aire caliente y el 5 - 15 % será dedicado a remover la humedad.
Eso significa dos cosas cuando usted quiera enfriar un cuarto de computadoras:
Primero, usted tendrá que comprar más aires acondicionados de confort para hacer el mismo trabajo que el sistema de Aire Acondicionado de Precisión. La regla del pulgar es que tres toneladas de enfriamiento del aire acondicionado de confort hace el mismo trabajo de enfriamiento que dos toneladas de Aire Acondicionados de Precisión.
Segundo, un sistema de aire acondicionado de confort obtendrá la humedad relativa por debajo del rango aceptable por una buena parte del año. El cual significa que usted tendrá que comprar un sistema de rehumidificación para mezclar el aire.
Con el Aire Acondicionado de Precisión usted no tendrá que preocuparse de esto. Primero, no tendrá que poner más humedad al aire. Segundo, por una pequeña cantidad de humedad tomada del aire, rehumidificará para mantener el nivel especifico de acuerdo al fabricante de las computadoras.
Densidad de Carga
Usted puede poner más equipo electrónico dentro de un cuarto que gente en él. Como resultado, el cuarto de las computadoras necesita más capacidad de enfriamiento por pie cuadrado. La regla del pulgar es que usted necesita una tonelada de aire acondicionado de confort por cada 250 - 300 pies cuadrados de espacio de oficina y cerca de una tonelada de Aire Acondicionado de Precisión por cada 50 - 100 pies cuadrados del cuarto de las computadoras.
Movimiento de aire
Otra gran diferencia entre sistemas de Confort y Precisión es el volumen del aire que deberá ser movido. Típicamente, un sistema de confort moverá el aire a través de su serpentín en el rango de 350 - 400 CFM ( pies cúbicos por minuto ) por tonelada de enfriamiento. Un sistema de Precisión moverá el aire dos veces el rango de 500 - 600 CFM . Mover grandes volúmenes contribuye a una mejor filtración.
Control de temperatura con precisión
Los fabricantes de computadoras dicen que deberá mantenerse 22 grados C +- 1 grados C para su garantía. Más importante, la integridad de la información y calidad de operación pueden ser afectadas por temperaturas demasiado altas o demasiado bajas.
Los Sistemas de Aire Acondicionado de Precisión pueden hacer eso con facilidad. Los Sistemas de confort no están diseñados para mantener la tolerancia de +- 1 grados C. Lo mejor que usted puede esperar es de +- 4 grados C.
Control de humedad con precisión
Si la humedad en el cuarto de las computadoras es demasiado alta, usted va a tener problemas por el manejo del papel y la posibilidad de condensación en lo electrónico. Si es demasiado baja, la electricidad estática del dedo de las manos al tocar componentes puede alterar su información.
Una humedad relativa de 45 % +- 5 % no es problema para un Aire Acondicionado de Precisión . Tiene la capacidad de obtenerlo y controlarla.
Un sistema de confort tiene dos modos de operación..... enfriando y apagado. Es verdad, mientras esta enfriando, esta también dehumidificando, pero es incidental. No es capaz de adicionar humedad durante la estación de invierno. Un sistema de confort no controla la humedad relativa.
Horas de operación
El sistema de Aire Acondicionado de Precisión está diseñado para operar de acuerdo a la operación del equipo electrónico. Para muchas compañías eso significa 24 horas al día, 365 días al año, el total es de 8760 horas por año.
Los sistemas de aire acondicionado de confort están diseñados para operar cuando la gente ocupa el área. Usualmente esta prendido durante 8 horas al día los 5 días de la semana. Un buen promedio de horas de operación es de 1200 horas al año.Otra consideración es la operación en climas fríos. Sistemas de confort con intercambiadores de calor son típicamente inoperativos a temperaturas externas que caen abajo de 0 grados C. debido al liquido y a la evaporación al congelarse. Un sistema de Precisión, por comparación, operará perfectamente bien por debajo de los - 0 grados C.
Filtración de aire
El polvo puede arruinar la información y los componentes electrónicos. El polvo en las cabezas en las lectoras de cinta puede ocasionar un serio daño. El polvo se acumula rápidamente en los componentes electrónicos por lo que es necesario un medio de eliminarlo. Esto acarrearía una disminución en la vida del equipo y fallas prematuras.
Los Sistemas de confort típicamente usan dispositivos de filtraje , estos son cerca del 10 % de eficientes.
Los Sistemas de Precisión tienen filtros internos de cerca del 40 % de eficiencia.
Comparación de costos
Normalmente las decisiones correctas la primera vez es pensando en ahorrar dinero, siendo que la decisiòn correcta es adquirir un Aire de Precisiòn. Desafortunadamente el comparativo de precios entre Sistemas Precisión y Confort es una situación de Peras y Manzanas (estamos hablando de dos Sistemas de aplicación diferente, como lo mencionamos anteriormente). Aun asi no hay gran diferencia económica, ejemplo:
Costos de operación: Son más bajos en un Sistema de Precisión, basado en que un aire de Confort hiciera el mismo trabajo.Matenimiento: Requiere mayor inversión económica un aire de Confort por daños, al trabajar horas forzadas, para lo cual no está diseñado.
Energia eléctrica: El aire de Precisión solo trabaja cuando se requiere (basado en microprocesador), por lo tanto no hay consumo de energia constante y un aire de Confort trabaja constantemente sin parar, consumiendo energia en todo momento.
Estos parámetros a la larga hacen más caro un Sistema de Confort, mientras que con uno de Precisión la inversión es amortizada en algunos meses.

Análisis del Mercado Solar Térmico Chileno

- El potencial desarrollo de la energía solar en Chile pasa principalmente por la producción de agua caliente.
- En 2005 la superficie de colectores instalados en el país alcanzó los 6.000 m2.
- En nuestro país se instalan alrededor de 2.000 m2 de colectores al año. Tales instalaciones
proveen principalmente de ACS y calentamiento de agua para piscinas, en el sector residencial.
A modo de referencia, Francia instaló en el 2005, 180.000 m2 de colector.
- El 70% de las personas que compran sistemas solares, están ubicados de Santiago al Norte, el
resto en el Sur. Además, solo el 25% de los clientes pertenecen a zonas rurales.
- Los clientes adquieren sistemas solares por los siguientes motivos (en orden decreciente): por
ahorro, confiabilidad del sistema, marketing, prorroga del uso de la piscina.
- Las principales barreras de entrada de los sistemas solares al mercado son (en orden
decreciente): alta inversión inicial, falta de incentivos por parte del estado, desconocimiento de los clientes de la tecnología solar y desconfianza ante sucesos ocurridos en el pasado.
- En las regiones V a VIII cada 60 litros de ACS a 60º C, corresponde un potencial de instalación de 1m2 de colector solar plano.
- En las regiones I a IV, cada 75 litros de ACS a 60º C, corresponde un potencial de instalación de
1 m2 de colector solar plano.

Potenciales áreas de desarrollo del sistema solar:

* Viviendas, Hoteles, Colegios y Servicios de Salud. Negocio
concentrado en la Región Metropolitana.

* Avícolas (se consume 3 a 4 m3 de agua caliente por tonelada de ave procesada). En el proceso
de escaldado por Ej. se necesita una temperatura de 50 a 55º C). Negocio concentrado en la VI
Región.

* Mineras (se consume 26 m3 de agua caliente por cada tonelada de cobre catódico). Negocio
concentrado en la II Región.

* Mataderos, por Ej. en el escaldado de cerdos se necesita una temperatura de 58 a 62º C.
Negocio concentrado en la VI Región.

* Conserveras, para esterilización (se necesitan temperaturas mayores de 130º C), para cocción
(mayor a 60º C), para escaldado de frutas (90 a 100º C) y para limpieza de instrumentos.

En conclusión, la demanda potencial por energía solar térmica en el país, esta distribuida por regiones de la siguiente forma (en orden decreciente):

- Región Metropolitana.
- V Región.
- VI Región.
- II Región.
- IV Región.
- I Región.
- III Región.

¿ Trabajo en un Edificio Enfermo ?

La Calidad del Aire Interior recibe mucha atención últimamente y con razón. Cada vez existen mas pruebas de que la calidad del ambiente interior puede tener efectos profundos en la salud de los ocupantes de los edificios. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta el 30 por ciento de los edificios de oficina mundialmente pueden tener problemas significativos, y que entre el 10 y el 30 por ciento de los ocupantes de los edificios sufren efectos de salud que están, o se percibe que están, relacionados con una Calidad de Aire Interior deficiente. Aunque los problemas de salud serios relacionados con la Calidad de Aire Interior son raros, entre los ocupantes de edificios, la percepción de peligros a la salud es cada vez mas común.

¿Cuáles son las quejas comunes sobre la Calidad del Aire Interior?. La queja mas común tiene que ver con la temperatura: el aire está demasiado caliente o demasiado frío. La segunda queja mas común tiene que ver con el movimiento de aire: el aire tiene corrientes o está o demasiado quieto. Otras quejas comunes relacionadas con la comodidad tienen que ver con la humedad: el aire está demasiado seco o demasiado húmedo.Algunas quejas de problemas de salud causados por la mala calidad del aire se parecen a los síntomas que se sufren cuando se tiene la gripe o un resfriado: dolores de cabeza, problemas con los senos frontales, congestión, mareos, nausea, cansancio, irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Tales síntomas son a menudo difíciles de asociar con el lugar de trabajo.
El sistema de climatización no sólo debe controlar los contaminantes, sino que debe proveer un entorno cómodo. La percepción de aire quieto o estancado, olores, corrientes de aire o temperatura y humedad incorrectas conduce a la incomodidad; y la incomodidad, aunque sea sutil, puede ser el comienzo de quejas sobre la Calidad del Aire Interior. En general, las quejas sobre la Calidad del Aire Interior se producen cuando el sistema de climatización no satisface las necesidades de los ocupantes. De las mas de 1.200 investigaciones de Calidad del Aire Interior realizadas en los últimos años por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), mas de la mitad fueron atribuidas a una ventilación inadecuada.

Impacto del Cambio Climático en Chile

El calentamiento global podría impactar negativamente a Chile, ya que generará una agudización de las estaciones de Invierno y Verano. Esto no es menor, ya que un aumento en la temperatura global en las próximas décadas, asociado a la emisión de gases de efecto invernadero, afectaría la capacidad de la Cordillera de Los Andes de conservar la nieve, vital para los ríos y embalses que abastecen a la industria agrícola y forestal, sectores clave de la economía local. "Los pronósticos hablan de que vamos a tener un alza en las temperaturas entre tres y cuatro grados en un plazo de 50 años y eso es clave en materia hidrológica y por tanto para el sector agrícola chileno".

En el caso de la industria de vinos, una exportación tradicional de nuestro país, la alteración de las temperaturas podría retrasar la maduración o afectar la calidad de algunos mostos. Además, el aumento de las temperaturas mínimas podría acarrear problemas en prácticamente todas las especies frutícolas de clima templado, es decir, la zona central del país, rica en producción de frutas de exportación, lo que obligaría al desplazamiento de su producción más al sur del país. Se pronostica que los recursos hídricos podrían tornarse más escasos y competitivos, por lo que la agricultura se enfrentará a aumentos en la demanda y a una baja en su oferta.

El mayor problema del alza en las temperaturas mínimas está asociado al aumento de insectos y enfermedades, que son regulados por el frío invernal.
"Al haber mayores temperaturas pueden reproducirse más rápido los insectos. Las poblaciones se hacen más numerosas y podríamos tener la llegada de nuevas plagas, lo cual es un peligro inminente para la agricultura chilena". Por lo anterior recomendamos adquirir equipos de climatización que eviten el consumo excesivo de agua o que la derrochen. Tal como lo mencionabamos y como se agudizarán las estaciones de Verano e Invierno, los equipos de climatización tenderán a trabajar mas tiempo a plena capacidad, lo que acortará su vida útil. Por lo anterior cobra gran importancia, realizar mantenciones preventivas y adquirir equipos que posean un elevado coeficiente de eficiencia energética, para evitar gastos excesivos en la operación.